книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
Гидравлика. ВАР 5 ( Контрольная работа, 14 стр. )
Гидравлика. ВАР 8 ( Контрольная работа, 7 стр. )
Гидравлика. Вар. 5 ( Контрольная работа, 5 стр. )
Гидродинаимка ( Контрольная работа, 7 стр. )
Гидродинамика ( Контрольная работа, 6 стр. )
Гидродинамика (задачи) ( Контрольная работа, 7 стр. )
Гидродинамика -- 4 (ВАР 3) ( Контрольная работа, 8 стр. )
Гидродинамика -- 6 (ВАР 2) ( Контрольная работа, 9 стр. )
Гидродинамика ВАР 6 ( Контрольная работа, 9 стр. )
Гидродинамика. ВАР 3 ( Контрольная работа, 9 стр. )
Гидродинамика. ВАР 7 ( Контрольная работа, 7 стр. )
Главные выводы теории относительности ( Контрольная работа, 16 стр. )
Голография и ее применение (Белоруссия) ( Контрольная работа, 28 стр. )
Гравитационное поле и его свойства 789065 ( Контрольная работа, 28 стр. )
Гравитационные и электромагнитные поля и их свойства 2005-29 ( Курсовая работа, 29 стр. )
Гравитационные и электромагнитные поля и их свойства ( Контрольная работа, 29 стр. )
Давление над жидкостью Ж (керосин) в левой части резервуара определяется показателем манометра Рм = 0,07 МПа (абс); давление воздуха в правой части - показателем мановаккуумметра Рв = 0,02 МПа (абс). еу52 ( Контрольная работа, 6 стр. )
Давление над жидкостью Ж (керосин) в левой части резервуара определяется показателем манометра Рм = 0,07 МПа (абс); давление воздуха в правой части - показателем мановаккуумметра Рв = 0,02 МПа (абс з==рцкфф ( Контрольная работа, 8 стр. )
Давление твердых тел, жидкостей и газов ( Дипломная работа, 109 стр. )
Два протона отталкиваются с силой ( Контрольная работа, 1 стр. )
Двойное лучепреломление электромагнитных волн ( Контрольная работа, 20 стр. )
Демонстрационный учебный физический эксперимент при изучении темы: "механические колебания и волны" для профильного класса. ( Дипломная работа, 95 стр. )
Десять наиболее красивых физических экспериментов ( Доклад, 4 стр. )
Дифференцированный подход в обучении физики ( Контрольная работа, 27 стр. )
ДИФФУЗИОННЫЙ СО2 ЛАЗЕР С ДИФФУЗИОННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ( Контрольная работа, 5 стр. )

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЗОФАЗЫ 5

ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ МЕЗОФАЗ 11

2.1 КАПИЛЛЯРНЫЙ МЕТОД 11

2.2 МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ В МИКРОСКОП 12

2.3 МЕТОД РАССЕЯНИЯ СВЕТА МЕЗОФАЗАМИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕЛОМЛЕНИЯ СВЕТА 14

2.4 МЕТОД ИК СПЕКТРОСКОПИИ 15

2.5 МЕТОД РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 16

2.6 АКУСТИЧЕСКИЙ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОДЫ 19

2.7 МЕТОДЫ МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 25

Введение

Существование мезофаз в низкомолекулярных системах известно еще с конца XIX века. Были открыты вещества, свойства внутренней структуры которых в жидком состоянии имели черты, характерные как для жидкости, так и для твердого тела. Леман назвал такое состояние вещества мезофаза, что означает “промежуточная фаза” (µ??о промежуточный, греческий). Вещество в жидком состояние обладает текучестью и принимает форму сосуда, в котором находится. Ориентация молекул в жидкости, даже если она имеет место, имеет ближний порядок в диапазоне нескольких молекулярных слоев. В твердотельном кристалле, наоборот, молекулы строго ориентированы во всем объеме и имеют дальний порядок. Однако мезофаза это вещества, имеющие при данных температурных условиях характер жидкости и твердого тела.

Вскоре было обнаружено, что мезофазы могут возникать в результате изменения температуры, после чего был введен термин ”термотропные мезофазы”. Однако мезофазы образуются также при изменении концентрации растворов. С повышением концентрации может происходить переход от неупорядоченного изотропного к упорядоченному анизотропному раствору. Для таких систем употребляется термин ”лиотропные мезофазы”. Лиотропные системы также обнаруживают термотропное поведение, становясь при нагревании изотропными. Мезоморфная фаза, характеризующаяся обратимым фазовым переходом, называется “энантиотропной”. “Монотропные” мезофазы стабильны только в переохлажденном состоянии, поэтому они характеризуются более низкой температурой перехода, чем соседняя фаза.

Важное значение для определения структуры и свойств мезофаз имеют оптические исследования тонких слоев этих веществ под микроскопом либо с помощью поляризационного проектора. Такие оптические исследования различного вида мезофаз проводил Фридель, и результаты его работ до настоящего времени составляют основу наших знаний о веществе, находящемся в мезоморфном состоянии. Фридель исследовал текстуру изучаемых образцов, наблюдающуюся в микроскопе.

Текстура зависит от условий, в которых находится образец, в том числе от толщины слоя, скорости изменения температуры, влияния поверхности стеклянных пластин, между которыми помещается вещество. Текстуры смектических, нематическихи и холестерических мезофаз отличаются друг от друга. Представителями каждого из этих видов веществ, образующих мезофазы, являются:

Этиловый эфир п-азоксибензойной кислоты (смектик)

N=N

Область существования мезофазы в температурном диапазоне 114-120?C;

П-азоксианизол (нематик)

N=N

Область существования мезофазы при температурах116–136?C;

Производные холестерина, например холестерилцианнамат

= - -

с интервалом мезофазы 156–197?С. Имеется ряд веществ холестерического типа, которые не являются производными холестерина, например 4-цианбензилиденамино- -амилциннамат.

CH=N = -

Область существования мезофазы при температурах 95-105?C.

Глава 1. Определение мезофазы

К настоящему времени установлено, что мезоморфным состоянием обладают несколько тысяч веществ. Это состояние вещества является термодинамически устойчивым и имеет четко выраженный температурный интервал, существования мезофаз ограничено фазовым переходом первого рода кристалл жидкий кристалл и жидкий кристалл изотропная жидкость соответственно.

Мезофазы обладают многими свойствами, характерными как для жидкости, так и для твердого вещества. Они способны сохранять форму, обладают текучестью, могут образовывать каплю, характеризуются определенной величиной поверхностного натяжения. В мезофазах, как и в жидкостях, молекулы или их агрегаты могут перемещаться и менять своих соседей. Поэтому изотропные жидкости и мезофазы обладают только ближним координационным порядком.

Для образования мезофазы наличие только анизотропии формы молекул не всегда достаточно: анизотропные микрочастицы должны содержать центры, обеспечивающие оптимальное межмолекулярное взаимодействие. Такими центрами могут быть бензольные ядра, двойные или тройные связи, полярные группы.

Молекулы должны

Список литературы

1. Адамчик А., Стругальский З. Жидкие кристаллы – М.: Советское радио, 1979, с. 327

2. Америк Ю.Б., Кренцель Б.А. Химия кристаллов и мезоморфных полимерных систем. М.: Наука, 1981, с. 549

3. Беляков Ф.А. Оптика жидких кристаллов. М.: Знание, 1982, с. 177

4. Жидкокристаллический порядок в полимерах под ред. Блюмштейна А.К. М.: Мир, 1981, с. 689

5. Капустин А.П. Электрооптические и акустические свойства жидких кристаллов. М.: Наука, 1973, с. 180

6. Чистяков И.Г. Жидкие кристаллы. М.: Наука, 1966, с. 349

Примечаний нет.

2000-2024 © Copyright «Sessia-Shop.Ru»